Особенности функционального построения приемного устройства VIIд — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Особенности функционального построения приемного устройства VIIд

2019-12-21 642
Особенности функционального построения приемного устройства VIIд 2.92 из 5.00 37 оценок
Заказать работу

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА VIIд

 

Приемное устройство VIIд построено аналогично приемному устройству IIIд.

Однако оно имеет свои особенности.

Усилитель высокой частоты имеется только на НРЗ 71E6, 73Е6 и некоторых типах 76Е6.

В приемных устройствах У0030100-А используется фазовый метод приема и обработки ответных сигналов. Он обеспечивает формирование отметок опознавания одинаковой ширины по азимуту независимо от дальности.

Принцип получения одинаковой ширины отметок по азимуту следующий. Тракт приема ответных сигналов в VIIд приведен на рис.47. Особенностью фазового метода является то, что облучатель VIIд имеет два полуволновых вибратора, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Каждый вибратор формирует приемный канал. Рассмотрим два случая:

1-й - ответчик в основном лепестке диаграммы направленности антенны НРЗ;

2-й - ответчик вне основного лепестка диаграммы направленности антенны НРЗ.

В первом случае расстояния АВ и ВС равны.

Поэтому сигналы по обоим каналам поступят на вход приемного устройства в фазе.

Во втором случае расстояние АВ не равно ВС. Поэтому сигналы на вход приемного устройства поступят не в фазе. Таким образом, на входе приемного устройства будут два сигнала, между которыми существует фазовый сдвиг, если ответчик не в пеленге, или сдвиг отсутствует, если ответчик в пеленге. Амплитуда сигналов будет одинакова. Для того, чтобы можно было бы использовать аналогичное функциональное построение, как в IIIд, необходимо фазовые различия преобразовать в амплитудные. Это преобразование осуществляется на входе смесителей с помощью специального высокочастотного моста (рис.49). В дальнейшем следуют аналогичные элементы, как в приемном устройстве IIIд. Амплитудно-фазовый преобразователь совместно с фазовым детектором обеспечивают формирование отметки опознавания по азимуту одинаковой ширины и подавление ответных сигналов, принимаемых по боковым лепесткам диаграммы направленности. Фазовый детектор разрешит прохождение сигнала на

выход блока только в случае, если фазовый сдвиг между U å и U Ñ меньше 90°. Угол сдвига 90° будет в том случае, если антенна развернется от пеленгового направления на 1,5-2о.

В приемных устройствах У0030100 реализован амплитудный метод обработки.

В VIIд на прием используются две частоты F2 и F3. Поэтому в приемном устройстве VIIд используются два ФД и два АК, одно из этих устройств настроено на промежуточную частоту, соответствующую частоте F2, а второе - частоте F3.

Приемное устройство VIIд имеет три выхода:

F2 - видеосигналы, соответствующие частотеF2;

F3 - (два выхода) видеосигналы, соответствующие частоте F3.

Выходы F2 и F3 подключены к входу блока ШДУ и АОС, а второй выход F3 подключен через блок стыковки на вход аппаратуры ИО-4.

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ БЛОКА

 

Устройство контроля блока позволяет автоматически сформировать сигнал исправности блока, а также обеспечивает проверку работоспособности ячеек приемного устройства.

Контроль работоспособности блока производится по контрольным ответным сигналам в работающем диапазоне. Приемное устройство считается исправным, если на его выходах имеются выходные сигналы:

в IIIд по каналам АМИ и АМИ+ГИ;

в VII диапазоне по каналам F2 и F3.

Если в рабочем диапазоне хотя бы по одному каналу выходные сигналы отсутствуют, то формируется сигнал неисправности. Этот сигнал поступает на устройство контроля НРЗ, а также на светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ 0301.

При отсутствии сигналов на выходе фазового детектора формируется сигнал на светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ ПБЛ.

Проверка высокочастотной части приемного устройства осуществляется с помощью переключателя ПРИБОР:

01 - контролируется смеситель VIIд;

02 - контролируется гетеродин VIIд;

06 - контролируется УВЧ IIIд;

07 - контролируется смеситель IIIд;

08 - контролируется гетеродин IIIд.

Проверка остальных ячеек приемного устройства обеспечивается с

 

Рис.50. Передняя панель блока У0030100

 

помощью переключателя ОСЦИЛ I и светодиода НЕИСПРАВНОСТЬ 0301. Для контроля используется сигнал " контр". Этот сигнал запускает генераторы промежуточной частоты, а такжесам используется в качестве входных сигналов проверяемой ячейки.

С помощью переключателя ОСЦИЛ I (красная градуировка) подключаются контролируемые импульсные сигналы к гнезду ОСЦИЛ. При этом контролируются:

I-VII - шумы первого канала приемного устройства VIIд;

II-VII - шумы второго канала приемного устройства VIIд;

I + II - III - суммарные шумы I и II каналов приемного устройства VIIд;

I-III - шумы I канала приемного устройства IIIд;

ВАРУ-III - импульс ВАРУ приемного устройства IIIд;

ВАРУ-VII - импульс ВАРУ приемного устройства VIIд;

ВЫХ.1 - выходные сигналы по каналу АМИ;

ВЫХ.1ГИ - выходные сигналы по каналу АМИ+ГИ;

ВЫХ.2 - выходные сигналы по каналу F3;

ВЫХ.3 - выходные сигналы по каналу F3;

СМЗ - выход фазового детектора VIIд.

Переключатель ОСЦИЛ II позволяет в местном режиме управления принудительно подать на выход приемного устройства сигнал с выхода фазового детектора - ПБЛ или автокомпенсатора - АК.

Кроме этого, переключатель обеспечивает подключение к гнезду ОСЦИЛ контролируемых сигналов:

12 - шумы АК IIIд;

11 - шумы АК VIIд частоты F2;

13 - шумы АК VIIд частотыF3;

 контр - сигнал " контр." с блока ШДУ и АОС;

+6,3 В - напряжение + 6,3 В с выпрямителя блока имитатора;

-6,3 В - напряжение минус 6,3 В.

За передней панелью блока внизу расположен переключатель ЗИМА - ЛЕТО. Этот переключатель подключает дополнительные регулировки к потенциометрам:

R6 - ФЗ

R8 - Ф7.

Кнопки ВЫКЛ IK, ВЫКЛ IIК позволяют отключить один из каналов приемного устройства III и VII диапазонов.

Размещение ячеек и используемые регулировки приемного устройства приведены на рис.51.

 

        

СТОЙКА СТЫКОВКИ (08800000)

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

 

Стойка стыковки предназначена для:

сопряжения приемодешифрирующего устройства с передающими устройствами;

сопряжения приемодешифрирующего устройства с аппаратурой РЛС (РЛК);

сопряжения блока ШДУ и АОС с ДПУ;

сопряжения приемного устройства с аппаратурой ИО-4;

формирования стабилизированных напряжений +125 В, +250 В, ~220 В 400 Гц, -125 В, +27 В.

В состав стойки входят:

блок стыковки - 08070100;

блок питания передающих устройств - 08110800;

изделие 6110;

батарейный источник питания - 08111400.

 

БЛОК СТЫКОВКИ

 

Блок стыковки предназначен для сопряжения приемодешифрирующего устройства с передающими устройствами, АФУ, ДПУ, РЛС и И0-4 по выходным сигналам и сигналам управления и индикации. Кроме этого, блок обеспечивает формирование импульса конца дистанции (ИКД), сигнала "  AOC Б, Д" и команды "Стирание".

В состав блока входят:

формирователи импульсных сигналов;

преобразователи потенциальных сигналов;

формирователь импульса ИКД и сигнала "  АОС Б, Д";

формирователь команды "Стирание";

устройство контроля блока;

вторичные источники питания;

устройство контроля ячеек.

В состав блока стыковки входят следующие ячейки:

08070101 - формирователь1;

08070102 - формирователь2;

08070103 -  усилитель;

08070104 - понижающий преобразователь потенциальных сигналов (6 шт.);

08070105 - повышающий преобразователь потенциальных сигналов (2 шт.);

08070108 - формирователь3;

TO01B - счетчик.

Формирователи импульсных сигналов обеспечивают:

усиление и инвертирование сигналов F3, ОО, ИО, Б, ГО;

усиление сигналов " VIIд", " контр", ИКД, " АОС Б, Д";

усиление, инвертирование и разделение на два выхода запросных сигналов IIIд и VIIд;

формирование выходных сигналов опознавания для передачи их по одному каналу;

формирование тактовой частоты 2 МГц.

В состав формирователей импульсных сигналов входят ячейки: 08070101, 08070102, 08070103, TO01B.

Усиление и инвертирование сигналов необходимо для согласования параметров сигналов с входными цепями элементов НРЗ. Для разделения структуры запросных сигналов по диапазонам используется признак наличия команды VIIд.

Блок стыковки обеспечивает выдачу выходных сигналов опознавания по раздельным каналам и по одному каналу. Выдача сигналов по раздельным каналам используется в НРЗ типа 71E6. Сигналы выдаются отрицательной полярности по каналам ОО, ИО, Б, ГО. Если НРЗ удаляется от РЛС на большие расстояния, то, с точки зрения экономичности, выгоднее передачу выходных сигналов производить по одному каналу. Для передачи по одному каналу выходные сигналы опознавания формируются по амплитуде и по длительности. Это необходимо чтобы в РЛС обеспечить выделение этих сигналов. При этом на выход блока стыковки поступают положительные импульсы (рис. 52).

Формирование выходных сигналов по раздельным каналам обеспечивается схемой ячейки 08070102. В этом случае осуществляется только усиление и инвертирование сигналов ОО, ИО,  ГО, Б. Для исключения разрывов в отметке сигнала ОО на входе ячейки 08070102 происходит объединение сигналов ОО и С-ОО. С выхода блока эти сигналы поступают на аппаратуру сопряжения РЛС.

Формирование сигналов по длительности при выдачеихпо одному каналу осуществляется схемами ячеек 08070102 и TO01B следующим образом. В ячейке 08070102 расположены два формирователя. Один формирователь обеспечивает формирование сигналов ОО и Б, а второй - сигналов ИО и ГО. Формирователи идентичные. Сигнал ОО поступает через смесители 1 и 3 на выход ячейки 08070102. В этом случае длительность сигнала ОО не изменяется. Сигнал Б проходит через смеситель-инвертор 2, обеспечивая установку триггера 1 в единичное состояние. Потенциальный сигнал с единичного выхода триггера 1 поступает через смеситель-инвертор (к 31) на вход ячейки ТО01Б (к 23), разрешая работу счетчику. Счетчик считает тактовые импульсы частоты 2 МГц. Выходы счетчика подключены к дешифратору ячейки 08070102. При появлении сигнала на выходе дешифратора триггер 1 устанавливается в нулевое состояние. В результате на нулевом выходе триггера 1 сформируется импульс длительностью 5-9 мкс, Сформированный сигнал Б поступает на смеситель-инвертор 3, где объединяется в один информационный канал с сигналом ОО. С выхода ячейки (к 24) сигналы ОО и Б поступают на вход ячейки 08070103 (к 15). Аналогично сигналы ИО и Б с выхода ячейки (к 23) поступают на вход ячейки 08070103 (к 18). В ячейке 08070103 расположен двухканальный усилитель. Один канал (устройство усиления малых сигналов) обеспечивает усиление сигналов ОО и Б, а второй (устройство усиления больших сигналов) обеспечивает усиление сигналов ИО и ГО. Выходы усилителей объединяются через потенциометры РЕГ МС и РЕГ БС. Эти потенциометры позволяют изменять амплитуду выходных сигналов. Объединенный сигнал поступает на выход блока и на устройство контроля блока, расположенное в ячейке 08070102.

В блоке стыковки используются два типа преобразователей потенциальных сигналов: повышающий преобразователь и понижающий преобразователь.

Понижающий преобразователь обеспечивает преобразование потенциальных сигналов амплитуды +27 В в сигналы амплитуды +5 В. Выполнен в ячейке 08070104. В каждой ячейке выполнено 7 каналов преобразователя. Принцип работы преобразователя показан на рис.53.

Повышающий преобразователь обеспечивает преобразование сигналов амплитуды +5 В в сигналы амплитуды +27 В. Выполнен в ячейке 08070105. В каждой ячейке имеется 6 каналов преобразователя. Принцип работы показан на рис.54.

Формирователь сигналов ИКД и "  AOC Б, Д" расположен в ячейке 08070108. Он обеспечивает формирование сигнала "   АОС Б, Д" по командам, поступающим с ДПУ (переключатель ЗОНА) и сигнала ИКД. Формирователь состоит из схемы формирования импульсов дальности и схемы формирования стробов АОС Б, Д.

Схема формирования импульсов дальности обеспечивает формирование импульсов с периодом повторения, определяемых положением переключателя РЕГ. Б, Д. С приходом импульса запуска (к 4) триггер 2 устанавливается в единичное состояние, разрешая прохождение сигналов через схему совпадения 1. Импульсы частоты 2 МГц поступают на вход ячейки (к 3) на триггер 1. Триггер 1 обеспечивает деление частоты на 2. С его выхода импульсы частотой 1 МГц поступают на вход счетчика 1. Выходы счетчика 1 подключены к дешифратору 1, который выделяет каждый 161 импульс. С выхода дешифратора сигнал поступает на вход счетчика 2, а также через формирователь 1 обеспечивает установку счетчика 1 в нулевое состояние. Счетчик начнет подсчет импульсов с начала. В результате на выходе дешифратора 1 формируется последовательность импульсов с периодом следования 160 мкс. Счетчик 2 считает импульсы этой последовательности. Его выходы подключены к дешифратору 2. Дешифратор 2 имеет 12 выходов. На первом выходе появляется пятый входной импульс, на втором - шестой и так далее. Выходы дешифратора через переключатель РЕГ. Б, Д подключены на вход счетчика 3 и через формирователь 2 - на вход установки в нулевое состояние счетчика 2. В результате на выходе дешифратора 2 будет формироваться последовательность импульсов, период следования которых будет определяться положением переключателя РЕГ Б, Д. Период следования импульсов на выходе дешифратора в соответствии с положением переключателя РЕГ. Б, Д приведен в табл.3.

Таблица 3

Положение переключателя РЕГ. Б, Д Период следования импульсов, мкс Дальность, км
1 800 120
2 960 145
3 1120 170
4 1280 195
5 1440 220
6 1600 245
7 1760 270
8 1920 295
9 2080 320
10 2240 345
11 2400 370
12 2560 395

 

Схема формирования стробов АОС БД обеспечивает формирование сигналов " АОС Б, Д" и "Стробир".

При поступлении команды "Зона Б"(к 30) формируются сигналы " AOC Б" и "Стробир.". Начало строба определяется моментом установки триггера 3 в единичное состояние, а конец - моментом установки триггера 3 в нулевое состояние. Триггеры 3 и 4 устанавливаются в единичное состояние через 160 мкс после прихода импульса запуска первым импульсом, сформированным на выходе дешифратора 1. В нулевое состояние триггер 3 устанавливается с приходом на вход счетчика 3 первого импульса.

При поступлении команды "Зона Д" (к 31) формируются сигналы " AOC Д" и "Стробир.". Начало формирования строба определяется моментом установки в нулевое состояние триггера 3, а конец - моментом установки в нулевое состояние триггера 4. Триггер 4 устанавливается в нулевое состояние с приходом второго импульса на вход счетчика 3.

Сигналы " AOC Б" и " AOC Д" объединяются в один информационный канал и поступают с выхода ячейки (к 34) на вход ячейки 08070101 и далее на вход AOC. При наличии одной из команд "Зона Б", или "Зона Д" формируется сигнал "Стробир.". Этот сигнал указывает, что включена обработка в зоне. Он поступает также на вход AOC. Формирователь сигнала ИКД формирует импульс ИКД по переднему фронту сигнала на нулевом выходе триггера 4, т.е. в момент прихода второго импульса на вход счетчика 3. Сигнал ИКД с выхода формирователя поступает на вход триггера2, устанавливая его в нулевое состояние. Одновременно с выхода ячейки (к 33) сигнал ИКД поступает на вход выключателя К.ДИСТ.1 - ВЫКЛ. При установке выключателя в положение К.ДИСТ.1 этот импульс поступает на вход ячейки 08070101 и далее на вход AOC. Если выключатель установлен в положение ВЫКЛ, то используется ИКД с РЛС.

Формирователь команды "Стирание" обеспечивает формирование команды "Стирание" при ее поступлении с ДПУ или блока стыковки. Формирование команды обеспечивается подключением с помощью реле P1, Р2 одного из источников +27 В: +27 В AКК, +27 В БАТ, +27 В Б/С, +27 В АВАР.

При снятом питании используются источники +27 В АВАР. или +27 В БАТ, или +27 В АКК. При наличии питания используются источники +27 В АКК, или +27 В Б/С.

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ

 

Устройство контроля обеспечивает:

окончательное формирование обобщенного сигнала исправности НРЗ;

формирование сигнала исправности блока стыковки;

формирование сигнала исправности изделия 6110;

проверку работоспособности ячеек блока.

Обобщенный сигнал исправности НРЗ формируется в блоке ШДУ и АОС. В блоке стыковки к этому сигналу добавляется сигнал исправности блока стыковки и сигнал исправности изделия 6110. Сформированный сигнал поступает на повышающий преобразователь потенциальных сигналов и далее на ДПУ.

Для анализа работоспособности блока стыковки контролируется наличие контрольных ответных сигналов на объединенном выходе. Так как на этом выходе сигналы опознавания различной амплитуды, то они поступают на вход ячейки 08070102 (к 3), где ограничиваются до амплитуды 5 В. Для выделения контрольных ответных сигналов на вход ячейки 08070102 (к 5) поступает сигнал " контр". Выделенный сигнал с выхода ячейки (к 70) поступает на переключатель КОНТР.II. Если переключатель КОНТР.II установлен в положение РАБОТА, то сигнал поступает на вход ячейки 08070102 (к 19), на схему контроля блока. Схема контроля формирует сигнал неисправности блока, если сигналы опознавания на объединенном выходе отсутствуют в течение трех периодов подряд. Сформированный сигнал неисправности блока поступает на устройство контроля НРЗ для окончательного формирования обобщенного сигнала исправности НРЗ и поступает на светодиод НЕИСПР.

Сигнал исправности изделия 6110 формируется при наличии одного из сигналов "Инд. КД" или "Инд. КП", поступающих с изделия 6110. Сформированный сигнал используется для окончательного формирования обобщенного сигнала исправности НРЗ, а также преобразуется в сигнал амплитуды +27 В и поступает на ДПУ на

Рис.55. Передняя панель блока стыковки

табло НЕИСПРАВНОСТЬ 6110.

Проверка ячеек блока стыковки осуществляется с помощью устройства контроля "Поиск". Для проверки работоспособности ячеек необходимо переключатель КОНТР.II поочередно установить во все положения, и в каждом положении переключателя нажать кнопку СБРОС. При этом должен загореться светодиод ПОИСК. После отпускания кнопки светодиод ПОИСК должен погаснуть. Горение светодиода укажет на неисправность ячейки с порядковым номером, соответствующим положению переключателя КОНТР.II. Принцип работы схемы контроля следующий.

При установке переключателя КОНТР.II в определенное положение на контролируемую ячейку поступает напряжение +27 В или +5 В в зависимости от типа ячейки. Это напряжение используется в качестве входных сигналов контролируемой ячейки. Выходные сигналы объединяются и поступают на вход схемы контроля "Поиск". При нажатии кнопки СБРОС триггер 4 устройства контроля "Поиск" устанавливается в нулевое состояние. Потенциал с его выхода обеспечивает загорание светодиода ПОИСК. Если все выходные сигналы контролируемой ячейки имеются, то по сигналу с ячейки триггер 4 устанавливается в единичное состояние. Светодиод ПОИСК погаснет. Если хотя бы один выходной сигнал контролируемой ячейки отсутствует, то триггер 4 остается в нулевом состоянии, светодиод ПОИСК продолжает гореть.

На передней панели блока стыковки расположены переключатели для контроля напряжений вторичных источников питания и импульсных напряжений.

Переключатель КОНТР.I (черная градуировка) обеспечивает подключение вторичных источников для контроля по прибору блока имитатора. В положении КОНТР.1 переключателя КОНТР.I для контроля подключается УВЧ VIIд, а в положении КОНТР.2 - подключается переключатель КОНТРОЛЬ блока питания 08110800.

Импульсные напряжения можно контролировать как на входе, так и на выходе блока. Коммутация входных или выходных сигналов осуществляется с помощью переключателя КОНТР.ВХ - КОНТР.ВЫХ. Подключение конкретного сигнала к гнезду ОСЦИЛ блока производится с помощью переключателя КOHTP. I. С помощью переключателя можно проконтролировать следующие сигналы:

ТАКТЫ, ЗАП VIIд - на входе контролируется работа кварцевого автогенератора 2 МГц, а на выходе - импульсы запуска передающего устройства VIIд;

ЗАП, IIIд - контролируется структура запросного сигнала в IIIд или VIIд на входе блока и импульсы запуска передающего устройства IIIд на выходе блока;

ОО

контролируются соответствующие сигналы на входе блока и на выходе блока при использовании раздельных каналов;

Б
ИО
ГО
 

F3 - контролируется информационная часть IV, VI режимов для аппаратуры ИО-4 на входе и выходе блока;

VIIд - контролируется строб VIIд для запуска автогенератора передающего устройства на входе и выходе блока;

К. ДИСТ - контролируется сигнал ИКД на входе блока при наличии сигнала от РЛС, а на выходе - при наличии сигнала от РЛС и при включенном выключателе К. ДИСТ.I - ВЫКЛ (внутри блока);

АПОС - контролируется сигнал " AOC Б, Д" на выходе блока;

РАБОТА - контролируются выходные сигналы опознавания по одному каналу на выходе блока.

 

 


ПРИНЦИП РАБОТЫ ССП

 

Система ССП представляет собой электромеханическую систему переменного тока с усилителем мощности, выполненным на тиристорах.

В качестве исполнительного двигателя используется трехфазный асинхронный электродвигатель специального исполнения (Д), имеющий повышенное сопротивление ротора и независимую вентиляцию. В системе используется фазовый метод регулирования скорости вращения двигателя путем изменения напряжения, подаваемого на статорные обмотки электродвигателя.

Для определения угла рассогласования в ССП используется синхронная связь между осью вращения антенны и осью вращения НРЗ. Для передачи угла вращения используется двухканальная сельсинная система (грубый отсчет и точный отсчет), работающая в трансформаторном режиме. При сопряжении НРЗ с РЛС, имеющей ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости более 5-6°, используется только грубый отсчет. Структурная схема ССП приведена на рис.56.

При вращении антенны РЛС с ее сельсинов-датчиков грубого отсчета (СД ГО) и точного отсчета (СД ТО) поступают сигналы на блок азимутальных сельсинов на сельсин-приемник точного отсчета (СП ТО) и грубого отсчета (СП ГО). Сельсины-приемники формируют сигналы ошибки в виде синусоидального напряжения 0-40 В 400 Гц. Это напряжение ошибки с СП ТО и СП ГО, пропорциональное углу рассогласования, поступает на предварительный усилитель. Предварительный усилитель обеспечивает усиление сигналов ошибки и обратных связей и формирование постоянной составляющей сигнала ошибки 0-6 В и постоянного напряжения 0 или 7 В в зависимости от направления вращения.

Отрицательная обратная связь обеспечивается путем использования встроенного в азимутальный редуктор тахогенератора (ТГ1). В некоторых типах РЛС имеется вторая обратная связь с помощью тахогенератора, расположенного в редукторе РЛС (ТГ2).

Эти сигналы с выхода предварительного усилителя поступаютна вход формирователя импульсов. Формирователь импульсов по сигналам ошибки формирует управляющие импульсына тиристоры усилителя мощности. В зависимости от напряжения сигнала ошибки усилитель мощности выдает на статорные обмотки двигателя

 

 

трехфазное напряжение частоты 400 Гц, изменяемое по эффективному значению.

В зависимости от фазы сигнала ошибки обеспечивается изменение чередования фаз напряжения на статорных обмотках:

А-В-С - при вращении по часовой стрелке;

В-А-С - при вращении против часовой стрелки.

Азимутальный редуктор обеспечивает передачу вращения от исполнительного двигателя к антенне НРЗ.

В режиме автономного вращения напряжение Зф 220 В 400 Гц подается непосредственно на статорные обмотки двигателя. Изменение скорости вращения осуществляется путем электромеханического изменения передаточного числа в азимутальном редукторе.

Блок индикации служит для индикации положения антенны НРЗ по азимуту. На него поступает сигнал с сельсина-датчика блока азимутальных сельсинов.

Источник опорного напряжения формирует напряжение 112 В 400 Гц, поступающее на стойку управления ССП и на РЛС.

Механизм переключения скорости редуктора обеспечивает механическое переключение коэффициента редукции. Для этого используется электродвигатель и схема управления переключением.

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СТОЙКИ

УПРАВЛЕНИЯ ССП

 

Контроль работоспособности ССП осуществляется в процессе боевой работы и в режиме контроля. В процессе боевой работы оценивается угол рассогласования. Если угол рассогласования превышает 10-12°, что соответствует напряжению U ГО более 3 В, то формируется сигнал неисправности ССП. Этот сигнал поступает на лампу НЕИСПРАВНОСТЬ ССП блока 08130800М и на устройство контроля НРЗ. Анализ величины напряжения U ГО осуществляется в субблоке 08130904M. В этом же субблоке имеется схема контроля наличия напряжений +27 В и 220 В 400 Гц. При отсутствии любого из этих напряжений формируется сигнал на лампу НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ блока 08130700M.

Контроль работоспособности блока 08130800М был рассмотрен при пояснении работы субблока 08130803.

При контроле работоспособности стойки управления ССП с помощью переключателя ППИ-РАБОТА-ОПИ блока 08130800M напряжение 12 В 400 Гц подается на вход канала u to блока 08130900M. Этот сигнал проходит обработку и по нему контролируется работоспособность субблоков стойки управления ССП. На блоке 08130900M (рис.58) расположен переключатель КОНТРОЛЬ, который обеспечивает подключение к измерительному прибору блока следующих сигналов:

УЗ-1       

У3-2 - выходы фазовых детекторов;

У4-1

У4-2- выходы усилителей фазовых детекторов;

У4-3

ТГ2    –        напряжение тахогенератора, встроенного в РЛС;

130201–    напряжение тиристоров, при контроле тиристорных субблоков;

130700–    переключатель контроля напряжений и токов блока 08130700M;

ТГ1 – напряжение тахогенератора, встроенного в редуктор НРЗ;

±27 В

               - напряжение питания стойки

-125B     

      

На шасси блока расположены два потенциометра УСИЛЕНИЕ и ОБР. СВЯЗЬ.

На блоке 08130800M переключатели выполняют следующие функции:

Переключатели У11, У12 – У1...У6 позволяют подключать или выходы усилителей (У11, У12), или выходы формирователей (У1...У6) к схеме контроля импульсов и контрольному гнезду .

Переключатель КОНТРОЛЬ ССП обеспечивает включение режима контроля с имитацией напряжения рассогласования в режимах ОПИ и ППИ.

Переключатель КОНТРОЛЬ 130800M позволяет подключить к схеме контроля импульсов и контрольному гнезду  выход конкретного формирователя импульсов или усилителя. В положениях У13/ТО и У13/ГО подключается к контрольному гнезду ТО ГО напряжение U to  или U го.

Переключатель РЕЖИМ 130400 обеспечивает переключение передаточного числа редуктора в местном режиме управления I - скорость 6,7 об./мин,II -3, 7-4,1 об/мин.

Переключатель контроля на блоке 08130700M позволяет проверить входные питающие напряжения, а также напряжения и токи на исполнительном двигателе. Переключатели ДИСТ. УПР-МЕСТН. УПР и СИНХР. ВРАЩ - АВТ. ВРАЩ устанавливают режим работы.

 

 

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ НРЗ

 

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

 

Устройство контроля предназначено для автоматического контроля работоспособности НРЗ в процессе боевой работы и при отыскании неисправности. Тракт ответного сигнала проверяется по контрольным ответным сигналам. Контроль работоспособности НРЗ осуществляется только при установке выключателя ИМИТ-ВЫКЛ в положение ИМИТ. Системы проверяются по состоянию органов управления, то есть, если включен I режим IIIд, то будет осуществляться проверка только для данного режима.

Принцип работы всех ячеек, систем основан на наличии выходных сигналов. Если они имеются, то ячейка (система) исправна. Многие блоки имеют систему контроля трактовую. В этом случае входным сигналом для каждой последующей ячейки являются выходные сигналы предыдущей ячейки. Данный метод уменьшает объем аппаратуры контроля, но увеличивает время отыскания неисправной ячейки, так какне будет однозначного определения неисправной ячейки.

В состав системы контроля входят:

блок имитатора контрольных ответных сигналов;

шифратор контрольных ответных сигналов;

системы контроля блоков;

устройство контроля НРЗ.

Шифратор контрольных ответных сигналов и система контроля блоков рассмотрены ранее.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА VIIд

 

Приемное устройство VIIд построено аналогично приемному устройству IIIд.

Однако оно имеет свои особенности.

Усилитель высокой частоты имеется только на НРЗ 71E6, 73Е6 и некоторых типах 76Е6.

В приемных устройствах У0030100-А используется фазовый метод приема и обработки ответных сигналов. Он обеспечивает формирование отметок опознавания одинаковой ширины по азимуту независимо от дальности.

Принцип получения одинаковой ширины отметок по азимуту следующий. Тракт приема ответных сигналов в VIIд приведен на рис.47. Особенностью фазового метода является то, что облучатель VIIд имеет два полуволновых вибратора, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Каждый вибратор формирует приемный канал. Рассмотрим два случая:

1-й - ответчик в основном лепестке диаграммы направленности антенны НРЗ;

2-й - ответчик вне основного лепестка диаграммы направленности антенны НРЗ.

В первом случае расстояния АВ и ВС равны.

Поэтому сигналы по обоим каналам поступят на вход приемного устройства в фазе.

Во втором случае расстояние АВ не равно ВС. Поэтому сигналы на вход приемного устройства поступят не в фазе. Таким образом, на входе приемного устройства будут два сигнала, между которыми существует фазовый сдвиг, если ответчик не в пеленге, или сдвиг отсутствует, если ответчик в пеленге. Амплитуда сигналов будет одинакова. Для того, чтобы можно было бы использовать аналогичное функциональное построение, как в IIIд, необходимо фазовые различия преобразовать в амплитудные. Это преобразование осуществляется на входе смесителей с помощью специального высокочастотного моста (рис.49). В дальнейшем следуют аналогичные элементы, как в приемном устройстве IIIд. Амплитудно-фазовый преобразователь совместно с фазовым детектором обеспечивают формирование отметки опознавания по азимуту одинаковой ширины и подавление ответных сигналов, принимаемых по боковым лепесткам диаграммы направленности. Фазовый детектор разрешит прохождение сигнала на

выход блока только в случае, если фазовый сдвиг между U å и U Ñ меньше 90°. Угол сдвига 90° будет в том случае, если антенна развернется от пеленгового направления на 1,5-2о.

В приемных устройствах У0030100 реализован амплитудный метод обработки.

В VIIд на прием используются две частоты F2 и F3. Поэтому в приемном устройстве VIIд используются два ФД и два АК, одно из этих устройств настроено на промежуточную частоту, соответствующую частоте F2, а второе - частоте F3.

Приемное устройство VIIд имеет три выхода:

F2 - видеосигналы, соответствующие частотеF2;

F3 - (два выхода) видеосигналы, соответствующие частоте F3.

Выходы F2 и F3 подключены к входу блока ШДУ и АОС, а второй выход F3 подключен через блок стыковки на вход аппаратуры ИО-4.

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ БЛОКА

 

Устройство контроля блока позволяет автоматически сформировать сигнал исправности блока, а также обеспечивает проверку работоспособности ячеек приемного устройства.

Контроль работоспособности блока производится по контрольным ответным сигналам в работающем диапазоне. Приемное устройство считается исправным, если на его выходах имеются выходные сигналы:

в IIIд по каналам АМИ и АМИ+ГИ;

в VII диапазоне по каналам F2 и F3.

Если в рабочем диапазоне хотя бы по одному каналу выходные сигналы отсутствуют, то формируется сигнал неисправности. Этот сигнал поступает на устройство контроля НРЗ, а также на светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ 0301.

При отсутствии сигналов на выходе фазового детектора формируется сигнал на светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ ПБЛ.

Проверка высокочастотной части приемного устройства осуществляется с помощью переключателя ПРИБОР:

01 - контролируется смеситель VIIд;

02 - контролируется гетеродин VIIд;

06 - контролируется УВЧ IIIд;

07 - контролируется смеситель IIIд;

08 - контролируется гетеродин IIIд.

Проверка остальных ячеек приемного устройства обеспечивается с

 

Рис.50. Передняя панель блока У0030100

 

помощью переключателя ОСЦИЛ I и светодиода НЕИСПРАВНОСТЬ 0301. Для контроля используется сигнал " контр". Этот сигнал запускает генераторы промежуточной частоты, а такжесам используется в качестве входных сигналов проверяемой ячейки.

С помощью переключателя ОСЦИЛ I (красная градуировка) подключаются контролируемые импульсные сигналы к гнезду ОСЦИЛ. При этом контролируются:

I-VII - шумы первого канала приемного устройства VIIд;

II-VII - шумы второго канала приемного устройства VIIд;

I + II - III - с


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.